一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备制造技术

技术编号:24569910 阅读:24 留言:0更新日期:2020-06-20 23:37
本发明专利技术提供的一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备,包括用于产生辐射粒子的辐射机构以及用于承放探测模型的模型驱动机构;其中,探测模型包括人体模型的部分或全部结构,探测模型内部安装有若干探测器模组,通过探测器模组探测受到辐射机构辐射的探测模型内部的辐射含量;辐射机构包括直线驱动组件、辐射组件,辐射组件内设置有辐射源;直线驱动组件驱使辐射组件靠近探测模型,从而使得辐射源照射探测模型;至少辐射组件、模型驱动机构其中之一内包括转动模组,从而使得辐射源相对于探测模型转动,以使得探测模型的全面受到辐射,保证了照射人体模型过程中准确,该辐射设备使用方便,结构简单。

A kind of detecting equipment simulating the radiation environment of space station to human body

【技术实现步骤摘要】
一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备
本专利技术属于探测
,具体涉及一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备。
技术介绍
在现在的航天行业中,宇航员在太空中容易受到空间辐射粒子的损伤,空间辐射粒子主要成分是电子、重离子、空间γ射线、空间中子等,其中辐射带、太阳能量粒子时间、银河宇宙线和异常宇宙线等是空间带电粒子的主要来源,随着航天行业蓬勃发展,载人航天工程与日俱增,使得空间辐射对宇航员损伤的问题越加重视。国内外更加重视对空间辐射粒子的重视,更多的模拟的实验室建立,使得对空间辐射粒子的研究更加详细,而为了分析太空辐射对人体的损伤,通过实验平台辐射人体模型,并通过设置人体模型内的监测器监测辐射剂量,分析人体辐射损伤与辐射环境的关联,分析人体内辐射环境,掌握粒子传输模型;但是由于在太空中,航天器绕规定的轨道运行,宇航员处在辐射环境内,使得宇航员全身暴露在空间辐射粒子下,实验平台下要模拟时使用的辐射源照射的无法达到人体模型的全身面上,从而难以达到模拟太空中的辐射环境。
技术实现思路
为了解决上述问题,本专利技术提出的一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备。本专利技术提供的一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备,包括用于产生辐射粒子的辐射机构以及用于承放探测模型的模型驱动机构;其中,探测模型包括人体模型的部分或全部结构,探测模型内部安装有若干探测器模组,通过所述探测器模组探测受到所述辐射机构辐射的探测模型内部的辐射含量;所述辐射机构包括直线驱动组件、辐射组件,所述辐射组件内设置有辐射源;所述直线驱动组件驱使所述辐射组件靠近探测模型,从而使得所述辐射源照射探测模型;至少所述辐射组件、模型驱动机构其中之一内包括转动模组,从而使得所述辐射源相对于探测模型转动,以使得探测模型的全面受到辐射。优选地,所述直线驱动组件的数量至少有三个,所述直线驱动组件驱使所述辐射组件朝相垂直的三个方向移动,通过所述直线驱动组件驱动所述辐射组件;所述直线驱动组件包括直线电机、驱动盘,所述直线电机驱使所述驱动盘沿直线方向移动;所述驱动盘的表面上与第一连杆的一端铰接,所述驱动盘与所述第一连杆的铰接位置处通过一阻尼器连接;所述第一连杆的另一端与第二连杆铰接;所述第二连杆与所述辐射组件铰接;通过所述直线电机驱动,所述第一连杆、第二连杆传动,使得所述辐射组件移动。优选地,所述辐射机构还包括壳体,所述壳体呈盒型;所述直线驱动组件还包括驱动基座,所述直线电机安装在所述驱动基座上;所述驱动基座固定安装在所述壳体,所述驱动基座安装在所述壳体的相邻内侧壁上,从而使得所述驱动基座的延伸方向相互垂直,使得所述驱动盘的移动方向相互垂直。优选地,所述辐射组件包括转动模组,所述转动模组包括用于转动的旋转器、驱动杆,通过所述旋转器的旋转端驱使驱动杆转动,从而带动所述辐射源转动;所述驱动杆为中空的杆型件,所述驱动杆的中空部设置有用于检测所述辐射组件位置的定位检测器,所述定位检测器安装在所述旋转器的固定端,使得所述驱动杆转动而所述定位检测器静止;探测模型上安装有与所述定位检测器适配的定位识别模组;通过所述定位检测器识别所述定位识别模组,从而定位探测模型的位置,使得所述辐射源在所述旋转器的驱动下以探测模型为中心转动,从而实现对探测模型全面照射。优选地,所述模型驱动机构包括旋转组件,所述旋转组件包括旋转滑台、旋转板,所述旋转板安装在所述旋转滑台的可转动端;所述旋转板上开设有用于承放探测模型的固定槽,通过将探测模型放置在所述固定槽内,从而将探测模型固定在所述模型驱动机构上;所述旋转板上安装若干连接头,所述连接头用于与所述探测器模组电性连接,从而驱动所述探测器模组工作。优选地,所述模型驱动机构还包括驱动组件,通过所述驱动组件驱使所述旋转组件沿直线方向移动。优选地,所述旋转器包括旋转气缸,所述旋转气缸的可转动端连接转动臂;所述转动臂的一端与所述旋转气缸连接,所述辐射源铰接于所述转动臂的另一端,通过所述辐射源铰接在所述转动臂上,使得所述辐射源相对于探测模型倾斜。优选地,所述模型驱动机构还包括有驱动气缸、导向板,所述驱动气用于推动所述驱动组件移动,所述驱动气缸的可移动端与所述驱动组件通过固定块固定连接;所述驱动组件安装所述导向板上,使得所述驱动组件在所述驱动气缸的推动下沿所述导向板的延伸方向移动,使得所述探测模型远离所述辐射机构。优选地,所述定位检测器包括视觉检测器;探测模型上靠近所述定位识别模组的位置处设置有光源。优选地,还包括有控制器,所述控制器内配置有所述辐射机构、模型驱动机构、探测模型的工作指令。相比现有技术,本专利技术的有益效果在于:本专利技术提供的一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备,包括辐射机构、模型驱动机构,通过辐射机构产生辐射粒子照射模型驱动机构上设置的探测模型,探测模型上的探测器模组检测由探测模型内部模拟的人体内各器官位置处的辐射含量,同时至少辐射机构、模型驱动机构其中一个内设置转动模组,使得辐射源相对探测模型转动,从而全面对探测模型照射,以此模拟太空辐射环境内对人体的损伤,本专利技术结构简单、使用方便。上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本专利技术的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本专利技术的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。附图说明此处所说明的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,构成本申请的一部分,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1为本专利技术在一实施例中的立体结构示意图;图2为本专利技术在一实施例中辐射机构的立体结构示意图;图3为本专利技术在一实施例中辐射机构的部分立体结构示意图;图4为本专利技术在一实施例中辐射组件的部分立体结构示意图;图5为本专利技术在一实施例中辐射组件的局部剖视图;图6为本专利技术在一实施例中直线驱动组件的立体结构示意图;图7为本专利技术在一实施例中模型驱动机构及探测模型的立体结构示意图;图8为本专利技术在一实施例中旋转组件的立体结构示意图。图中所示:1、辐射机构;11、壳体;12、直线驱动组件;121、驱动基座;1212、阻挡模组;1213、导向模组;122、直线电机;123、驱动盘;124、第一连杆;125、第二连杆;126、阻尼器;13、辐射组件;131、连接板;132、旋转气缸;1321、转动臂;1322、驱动杆;1323、定位检测器;133、辐射源;2、模型驱动机构;21、驱动气缸;211、固定块;22、导向板;23、驱动组件;24、旋转组件;241、旋转滑台;242、移动板;243、旋转板;2431、固定槽;2432、连接头;3、探测模型;31、探测器模组;32、定位识别装置;33、光源。具体实施方式下面结合附图对本专利技术本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备,其特征在于:包括用于产生辐射粒子的辐射机构(1)以及用于承放探测模型(3)的模型驱动机构(2);/n其中,探测模型(3)包括人体模型的部分或全部结构,探测模型(3)内部安装有若干探测器模组(31),通过所述探测器模组(31)探测受到所述辐射机构(1)辐射的探测模型(3)内部的辐射含量;/n所述辐射机构(1)包括直线驱动组件(12)、辐射组件(13),所述辐射组件(13)内设置有辐射源(133);所述直线驱动组件(12)驱使所述辐射组件(13)靠近探测模型(3),从而使得所述辐射源(133)照射探测模型(3);/n至少所述辐射组件(13)、模型驱动机构(2)其中之一内包括转动模组,从而使得所述辐射源(133)相对于探测模型(3)转动,以使得探测模型(3)的全面受到辐射。/n

【技术特征摘要】
1.一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备,其特征在于:包括用于产生辐射粒子的辐射机构(1)以及用于承放探测模型(3)的模型驱动机构(2);
其中,探测模型(3)包括人体模型的部分或全部结构,探测模型(3)内部安装有若干探测器模组(31),通过所述探测器模组(31)探测受到所述辐射机构(1)辐射的探测模型(3)内部的辐射含量;
所述辐射机构(1)包括直线驱动组件(12)、辐射组件(13),所述辐射组件(13)内设置有辐射源(133);所述直线驱动组件(12)驱使所述辐射组件(13)靠近探测模型(3),从而使得所述辐射源(133)照射探测模型(3);
至少所述辐射组件(13)、模型驱动机构(2)其中之一内包括转动模组,从而使得所述辐射源(133)相对于探测模型(3)转动,以使得探测模型(3)的全面受到辐射。


2.如权利要求1所述的一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备,其特征在于:所述直线驱动组件(12)的数量至少有三个,所述直线驱动组件(12)驱使所述辐射组件(13)朝相垂直的三个方向移动,通过所述直线驱动组件(12)驱动所述辐射组件(13);
所述直线驱动组件(12)包括直线电机(122)、驱动盘(123),所述直线电机(122)驱使所述驱动盘(123)沿直线方向移动;所述驱动盘(123)的表面上与第一连杆(124)的一端铰接,所述驱动盘(123)与所述第一连杆(124)的铰接位置处通过一阻尼器(126)连接;
所述第一连杆(124)的另一端与第二连杆(125)铰接;所述第二连杆(125)与所述辐射组件(13)铰接;通过所述直线电机(122)驱动,所述第一连杆(124)、第二连杆(125)传动,使得所述辐射组件(13)移动。


3.如权利要求2所述的一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备,其特征在于:所述辐射机构(1)还包括壳体(11),所述壳体(11)呈盒型;
所述直线驱动组件(12)还包括驱动基座(121),所述直线电机(122)安装在所述驱动基座(121)上;
所述驱动基座(121)固定安装在所述壳体(11),所述驱动基座(121)安装在所述壳体(11)的相邻内侧壁上,从而使得所述驱动基座(121)的延伸方向相互垂直,使得所述驱动盘(123)的移动方向相互垂直。


4.如权利要求1所述的一种模拟空间站辐射环境对人体损伤的检测设备,其特征在于:所述辐射组件(13)包括转动模组,所述转动模组包括用于转动的旋转器、驱动杆(1322),通过所述旋转器的旋转端驱使驱动杆(1322)转动,从而带动所述辐射源(133)转动;
所述驱动杆(1322)为中空的杆型件,所述驱动杆(1322)的中空部设置有用于检测所述辐射组件(13)位置的定位检测器(1323),所述定位检测器(1323)安装在所述旋转器的固定端,使得所述驱动杆(1322...

【专利技术属性】
技术研发人员:白梦影刘飞牛志李磊
申请(专利权)人:江苏超敏科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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